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简介
所用的容量1h放电完毕,称为1C放电;5h放电完毕,则称为C/5放电。
电池放电C率,1C,2C,0.2C是电池放电速率:表示放电快慢的一种量度。所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,则称为1/5=0.2C放电。一般可以通过不同的放电电流来检测电池的容量。对于24AH电池来说,2C放电电流为48A,0.5C放电电流为12A。
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很荣幸回答你这个问题不知道您是用的电炉丝放电,还是用的灯泡的放电如果是用灯泡的话,多串联几个就可以的,电炉丝不安全,不建议你用的你如果是在修复蓄电池的需要放电的过程,建议你晚上放电,到第二天早上就可以...
公式是容量/电流=时间,比如容量是100AH,电流是50A,那么放电时间=100/50=2小时
电缆局部放电.
华 北 电 力 大 学 2009 届 电气 专业毕业设计(论文)选题审批表 序 号 课题名称 出题人 对学生要求 课题 性质 课题 来源 是否 新题 是否 结 合实 际 教研室 审批意见 备注 1. 负荷预测方法研究及程序编制 刘文颖 成绩优异且准备报考本人读 研的同学 B D 是 是 同意 2. 电力系统可视化技术应用研究 刘文颖 成绩优异且准备报考本人读 研的同学 B D 是 是 同意 3. 电气化铁道电能质量评估 韩民晓 限 1 人学习成绩好 A B 是 是 同意 4. 地区电网变压器在线经济运行 姚蜀军 没有大补 C、D B 是 是 同意 2 人 5. 配电网网损计算及降损分析 姚蜀军 没有大补 C B 是 是 同意 1 人 6. 风电场规划设计 王志强 A B 是 是 同意 1 人 7. 风力发电机控制技术研究 王志强 A B 是 是 同意 1 人 8. 电网潜供电流抑制措施的仿
电池放电C率
。 精选资料,欢迎下载 电池放电 C率 1C,2C,0.2C 是电池放电速率 :表示放电快慢的一种量度。 所用的容量 1小时放电完毕, 称为 1C放电 ;5 小时放电完毕,则成为 1/5=0.2C 放电。 C是容量 !放电电流就是和容量有关 .一般以多少 C来放电 .通过不同的放电电流来检测电池的容量 . 对于 24AH电池来说 ,2c 放电电流为 48A,0.5C 放电电流为 12A. C:用来表示电池充放电时电流大小的比率, 即倍率。 如 1200mAh的电池,0.2C 表示 240mA(1200mAh 的 0.2 倍率),1C表示 1200mA(1200mAh的 1倍率)。充放电效率充放电效率也与 C(倍率) 相关,在 0.2C 条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在 99.8%。 放电速率简称放电率,常用时率和倍率表示 时率:是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放至规定终止电
充放电效率也与C(倍率)相关,在0.2C条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在99.8%。
放电速率简称放电率,常用时率和倍率表示
时率:是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放至规定终止电压所经历的时间,例如某电池额定容量是 20小时率时为12AH即以C20=12AH表示,则电池应以12/20=0.6A的电流放电,连续达到20H者即为合格。
倍率:是指电池放电电流的数值为额定数值的倍数,如放电电流表示为 0.1C20 ,对于一个 12AH(C 20 )的电池,即以12*0.1=1.2A的电流放电,3C 20 是指36A的电流放电,C的下脚标表示放电时率。
超级电容器由于其功率密度高、充放电速率快、循环寿命长等优点,逐步成为智能化储能器件领域的研究热点。目前商业化的超级电容器能量密度远低于锂离子电池,因为其储能主要依靠电极材料表层的界面反应。因此,超级电容器电极材料需要合理的三维设计,以增大电解质与电极的接触面积,从而增加界面反应,提高其性能。超级电容器电极材料主要有碳材料、金属氧化物、导电聚合物等等。基于碳材料的双电层超级电容器,其储能机制主要是物理吸附离子,故其能量密度较低,而基于金属氧化物等的赝电容器,是通过氧化还原反应储能,其能量密度虽然有所提高,但是功率密度不如双电层电容器。针对超级电容器功率密度和能量密度不能同时兼得的问题,我们通过对电容器材料的三维结构设计和改性,优化器件的性能。主要成果有:1)通过对商业的三聚氰胺泡沫进行一步碳化,制备出氮掺杂的、可压缩的、可弯曲的、电化学性能较高的三维泡沫碳,并且研究了碳化温度对三维泡沫碳性能的影响。适当的碳化温度为三维泡沫碳提供良好的机械性能,在压缩和弯曲过程中仍然能保持良好的电化学性能。氮的掺杂为泡沫碳提供了一部分赝电容,提高了材料的比电容,在0.5A/g电流密度下比电容高达221F/g,当电流密度增加到50A/g时,比电容仍然有100F/g。2)通过静电纺丝并碳化制备自支撑碳纤维片CNF,然后用CVD法在碳纤维表面生长碳纳米管CNT,制备出CNT-CNF复合材料。用KOH高温活化处理CNT-CNF,在700-750℃下,KOH活化90min,CNT-CNF复合电极的尖端完全张开,比表面积提高299.5m2/g(约为原始电极的5倍),比电容提高3-4倍。3)引入了一种电化学活化方法来改善MnO2@CNTs的电化学性能。在电化学活化过程中,溅射后的MnO2薄膜可以重构并形成3D纳米片结构,并伴随有电解液离子的嵌入。经过放电电流密度为10mA/cm2电化学活化的MnO2,在电流密度为0.5A/g时,比电容为404F/g,在100A/g时,电容仍然能保持78.7%。
电池的主要性能包括电动势、额定容量、额定电压、开路电压、内阻、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。
电动势是两个电极的平衡电极电位之差,以铅酸蓄电池为例,E=Ф+0-Ф-0+RT/F*In(αH2SO4/αH2O)。
其中:E—电动势
Ф+0—正极标准电极电位,其值为1.690
Ф-0—负极标准电极电位,其值为-0.356
R—通用气体常数,其值为8.314
T—温度,与电池所处温度有关
F—法拉第常数,其值为96500
αH2SO4—硫酸的活度,与硫酸浓度有关
αH2O—水的活度,与硫酸浓度有关
从上式中可看出,铅酸蓄电池的标准电动势为1.690-(-0.0.356)=2.046V,因此蓄电池的标称电压为2V。铅酸蓄电池的电动势与温度及硫酸浓度有关。
在设计规定的条件(如温度、放电率、终止电压等)下,电池应能放出的最低容量,单位为安培小时,以符号C表示。容量受放电率的影响较大,所以常在字母C的右下角以阿拉伯数字标明放电率,如C20=50,表明在20时率下的容量为50安·小时。电池的理论容量可根据电池反应式中电极活性物质的用量和按法拉第定律计算的活性物质的电化学当量精确求出。由于电池中可能发生的副反应以及设计时的特殊需要,电池的实际容量往往低于理论容量。
电池在常温下的典型工作电压,又称标称电压。它是选用不同种类电池时的参考。电池的实际工作电压随不同使用条件而异。电池的开路电压等于正、负电极的平衡电极电势之差。它只与电极活性物质的种类有关,而与活性物质的数量无关。电池电压本质上是直流电压,但在某些特殊条件下,电极反应所引起的金属晶体或某些成相膜的相变会造成电压的微小波动,这种现象称为噪声。波动的幅度很小但频率范围很宽,故可与电路中自激噪声相区别。
电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时)电池的正极电极电势与负极的电极电势之差。电池的开路电压用V开表示,即V开=Ф+-Ф-,其中Ф+、Ф-分别为电池的正负极电极电位。电池的开路电压,一般均小于它的电动势。这是因为电池的两极在电解液溶液中所建立的电极电位,通常并非平衡电极电位,而是稳定电极电位。一般可近似认为电池的开路电压就是电池的电动势。
电池的内阻是指电流通过电池内部时受到的阻力。它包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。由于内阻的存在,电池的工作电压总是小于电池的电动势或开路电压。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化(逐渐变大),这是因为活性物质的组成,电解液的浓度和温度都在不断的改变。欧姆内阻遵守欧姆定律,极化内阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系。常随电流密度增大而增加。
内阻是决定电池性能的一个重要指标,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量和功率,对于电池来说,其内阻越小越好。
有时率和倍率两种表示法。时率是以充放电时间表示的充放电速率,数值上等于电池的额定容量(安·小时)除以规定的充放电电流(安)所得的小时数。倍率是充放电速率的另一种表示法,其数值为时率的倒数。原电池的放电速率是以经某一固定电阻放电到终止电压的时间来表示。放电速率对电池性能的影响较大。
电池内具有很大的电极-电解质界面面积,故可将电池等效为一大电容与小电阻、电感的串联回路。但实际情况复杂得多,尤其是电池的阻抗随时间和直流电平而变化,所测得的阻抗只对具体的测量状态有效。
储存寿命指从电池制成到开始使用之间允许存放的最长时间,以年为单位。包括储存期和使用期在内的总期限称电池的有效期。储存电池的寿命有干储存寿命和湿储存寿命之分。循环寿命是蓄电池在满足规定条件下所能达到的最大充放电循环次数。在规定循环寿命时必须同时规定充放电循环试验的制度,包括充放电速率、放电深度和环境温度范围等。
电池在存放过程中电容量自行损失的速率。用单位储存时间内自放电损失的容量占储存前容量的百分数表示。
其中E为电动势,r为电源内阻,内电压U内=Ir,E=U内+U外
适用范围:任何电路
闭合电路中的能量转化:
E=U+Ir
EI=UI+I^2R
P释放=EI
P输出=UI
纯电阻电路中
P输出=I^2R
=E^2R/(R+r)^2
=E^2/(R^2+2r+r^2/R)
当 r=R时P输出最大,P输出=E^2/4r (均值不等式)